CN110892579B - 具有缝隙天线的电子设备 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种具有缝隙天线的电子设备,C面上包括用于通过键盘进行输入的键盘区、用于通过触摸板进行输入的触控区和掌托,该掌托为金属材质,并且该掌托上设置有至少一个辐射缝隙,以形成缝隙天线。本申请提供的电子设备,缝隙天线布局在电子设备C面的掌托上,对电子设备内器件的布局影响小,制作方法简单,体积小且可以实现超宽带特性,可以适应于超薄化、金属化机身的电子设备,可移植性强,并且无需在射频电路中增加冗余的电路设计。

Description

具有缝隙天线的电子设备
技术领域
本申请涉及电子设备领域,并且更具体地,涉及一种具有缝隙天线的电子设备。
背景技术
当前,笔记本电脑的主流无线通信方式是基于无线保真(Wireless-Fidelity,Wi-Fi)网络的通信。随着第N代移动通信(例如,2G、3G、4G和5G等)网络资费的降低,笔记本电脑通过第N代移动通信,尤其是当前通过4G移动通信进行无线通信的需求也越发强烈。4G移动通信主要基于长期演进(Long Term Evolution,LTE)技术。现有的方案中,笔记本电脑上的LTE天线通常位于显示屏的顶部或底部,这与笔记本电脑全面屏的发展方向相矛盾。此外,现有的方案中还有一部分笔记本电脑上的移动通信天线被设置在C面和D面之间,这与笔记本电脑金属化机身的发展方向相矛盾。
发明内容
本申请提供一种具有缝隙天线的电子设备,能够适应于超薄化、金属化机身,并且天线性能良好。
第一方面,提供了一种电子设备,C面上包括用于通过键盘进行输入的键盘区、用于通过触摸板进行输入的触控区和掌托,该掌托为金属材质,并且该掌托上设置有至少一个辐射缝隙,以形成缝隙天线。
第一方面提供的电子设备,缝隙天线布局在电子设备C面的掌托上,对电子设备内器件的布局影响小,制作方法简单,体积小且可以实现超宽带特性,可以适应于超薄化、金属化机身的电子设备,可移植性强,并且无需在射频电路中增加冗余的电路设计。
本申请中,电子设备中的该缝隙天线可以为移动通信天线。本申请电子设备中的缝隙天线与Wi-Fi天线之间有很好的隔离度。
本申请中,电子设备还可以包括作为顶盖的A面、具有屏幕的B面和作为底盖的D面。电子设备可以为笔记本电脑。
本申请中,掌托可以是C面上除键盘区和触控区以外的一片或多片区域。电子设备可以包括左掌托和右掌托。
在第一方面一种可能的实现方式中,至少一个辐射缝隙中可以包括L形辐射缝隙。L形辐射缝隙容易在电子设备外壳上布局,形成的缝隙天线工作频段宽。
在第一方面一种可能的实现方式中,该L形辐射缝隙的第一边上具有第一馈电点和第一接地点,该第一接地点比该第一馈电点距离该第一边的第一端近,该第一接地点比该第一馈电点距离该第一边的第二端远;该L形辐射缝隙的第二边上具有第二馈电点和第二接地点,该第二接地点比该第二馈电点距离该第二边的第三端近,该第二接地点比该第二馈电点距离该第二边的第四端远,其中,该第一端和该第三端相重合。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第一边平行且靠近于该键盘区的长边,该第二边垂直于该第一边并平行且靠近于该触控区的一个边。L形辐射缝隙以该可能的实现方式设置在掌托上,不影响电子设备其他器件的布局,缝隙天线的性能能够得到保证。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第一边和该第二边的长度均大于50毫米。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第一馈电点与该第二端的距离大于35毫米。该可能的实现方式使得实现较好的低频性能。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第二馈电点与该第四端的距离大于或等于10毫米并且小于或等于30毫米。该可能的实现方式使得实现较好的高频性能。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第一接地点通过第一电容器件接地,该第二接地点通过第二电容器件接地,该电子设备中还包括电磁波吸收比值SAR传感器,该掌托的至少一部分金属体作为该SAR传感器的感应体。该可能的实现方式可以实现在电子设备中融合SAR传感器。
在第一方面一种可能的实现方式中,该SAR传感器的感应体通过该第一馈电点、该第一接地点、该第二馈电点和该第二接地点中的至少一个与感应电路连接。
在第一方面一种可能的实现方式中,该电子设备中该掌托覆盖的部分布局有金属器件,该金属器件的排线经由该第一接地点和该第二接地点之间的空间连接至主机***。该可能的实现方式不影响电子设备其他器件的布局,缝隙天线的性能也能够得到保证。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第一馈电点通过第一可调电容器件与第一馈电电路连接。该可能的实现方式可以通过该第一可调电容器件调谐第一接地点与第一馈电点之间的等效长度,从而实现天线的频段可调。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第二馈电点通过第二可调电容器件与第二馈电电路连接。该可能的实现方式可以通过该第二可调电容器件调谐第二接地点与第二馈电点之间的等效长度,从而实现天线的频段可调。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第一接地点与该第一馈电点之间具有第一频段调整点,该第一频段调整点设置有第一选择器件,该第一选择器件用于选择不同电感值的电感器件连接该第一频段调整点的缝隙两侧的金属。该可能的实现方式可以实现全频段天线覆盖。
在第一方面一种可能的实现方式中,该第二接地点与该第二馈电点之间具有第二频段调整点,该第二频段调整点设置有第二选择器件,该第二选择器件用于选择不同电感值的电感器件连接该第二频段调整点的缝隙两侧的金属。该可能的实现方式可以实现全频段天线覆盖。
在第一方面一种可能的实现方式中,该电子设备的D面上与该辐射缝隙相对的区域具有开窗,或该电子设备的D面上与该辐射缝隙相对的区域为非金属。该可能的实现方式可以保证缝隙天线的性能。
在第一方面一种可能的实现方式中,该掌托包括左掌托和右掌托,该左掌托和该右掌托上分别形成缝隙天线,该电子设备还包括感应器,该感应器用于检测用户手掌是否靠近该左掌托和该右掌托,在该左掌托和该右掌托中仅有一个有用户手掌靠近时,该电子设备关闭有用户手掌靠近的掌托的缝隙天线的工作,保持没有用户手掌靠近的掌托的缝隙天线的工作。该可能的实现方式有利于电子设备节电。
第二方面,提供了一种缝隙天线,该缝隙天线的金属辐射体为电子设备的外壳的至少一部分,该金属辐射体上包括L形辐射缝隙,该L形辐射缝隙的第一边上具有第一馈电点和第一接地点,该第一接地点比该第一馈电点距离该第一边的第一端近,该第一接地点比该第一馈电点距离该第一边的第二端远;该L形辐射缝隙的第二边上具有第二馈电点和第二接地点,该第二接地点比该第二馈电点距离该第二边的第三端近,该第二接地点比该第二馈电点距离该第二边的第四端远,其中,该第一端和该第三端相重合。
在第二方面一种可能的实现方式中,该电子设备的C面上包括用于通过键盘进行输入的键盘区、用于通过触摸板进行输入的触控区和掌托,该掌托为金属材质,该L形辐射缝隙位于该电子设备的掌托上。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第一边平行且靠近于该键盘区的长边,该第二边垂直于该第一边并平行且靠近于该触控区的一个边。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第一边和该第二边的长度均大于50毫米。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第一馈电点与该第二端的距离大于35毫米。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第二馈电点与该第四端的距离大于或等于10毫米并且小于或等于30毫米。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第一接地点通过第一电容器件接地,该第二接地点通过第二电容器件接地。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第一馈电点通过第一可调电容器件与第一馈电电路连接。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第二馈电点通过第二可调电容器件与第二馈电电路连接。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第一接地点与该第一馈电点之间具有第一频段调整点,该第一频段调整点设置有第一选择器件,该第一选择器件用于选择不同电感值的电感器件连接该第一频段调整点的缝隙两侧的金属。
在第二方面一种可能的实现方式中,该第二接地点与该第二馈电点之间具有第二频段调整点,该第二频段调整点设置有第二选择器件,该第二选择器件用于选择不同电感值的电感器件连接该第二频段调整点的缝隙两侧的金属。
在第二方面一种可能的实现方式中,该缝隙天线为移动通信天线。
附图说明
图1是本申请提供的一个实施例的笔记本电脑的基本结构的示意图。
图2是一种LTE天线在笔记本电脑中布局的示意图。
图3是另一种LTE天线在笔记本电脑中布局的示意图。
图4是又一种LTE天线在笔记本电脑中布局的示意图。
图5是本申请提供的一个实施例的电子设备及缝隙天线的结构示意图。
图6是本申请提供的另一个实施例的电子设备及缝隙天线的结构示意图。
图7是本申请提供的一个实施例的L形辐射缝隙的示意图。
图8是本申请提供的另一个实施例的L形辐射缝隙的示意图。
图9是本申请提供的又一个实施例的L形辐射缝隙的示意图。
图10是本申请提供的又一个实施例的L形辐射缝隙的示意图。
图11是本申请提供的一个实施例的电子设备的部分结构示意图。
图12是本申请提供的又一个实施例的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请各实施例的电子设备可以是笔记本电脑。图1是本申请提供的一个实施例的笔记本电脑的基本结构的示意图。如图1所示,笔记本电脑自上而下依次为A面、B面、C面和D面。A面、B面和两个面之间的组件构成显示屏;C面、D面和两个面之间的组件构成键盘主机。显示屏和键盘主机可以通过转轴(hinge)连接。
图2是一种LTE天线在笔记本电脑中布局的示意图。如图2所示,LTE天线210布局在笔记本电脑200的显示屏的顶部,这是目前最常见的一种LTE天线布局方案。这种方案的LTE天线的线缆长度较长,在400mm~600mm左右,使得线缆损耗(cable loss)较大。此外,这种方案要求A面的组件为非金属的,并且要求在B面开窗,使得天线的净空达到13~20mm。这与当前笔记本电脑的金属化要求和全面屏要求存在矛盾。另外,随着笔记本电脑的超薄化,A面组件的厚度通常小于4mm且边缘收弧处理,这使得无法借用常规可调技术方案压缩天线空间并实现全频段天线。
图3是另一种LTE天线在笔记本电脑中布局的示意图。如图3所示,LTE天线310布局在笔记本电脑300的显示屏底部的转轴盖内。这种方案的LTE天线多为倒F天线(Inverted FAntenna,IFA)。这种方案要求转轴盖为非金属的,且在B面的下部开窗,这与当前笔记本电脑的金属化要求和全面屏要求存在矛盾。另外,如果在此方案中C面的组件和/或D面的组件为金属的,会导致LTE天线的主分集天线之间低频隔离度很差。并且,LTE天线310与Wi-Fi天线之间会产生相互干扰。
图4是又一种LTE天线在笔记本电脑中布局的示意图。如图4所示,LTE天线410布局在笔记本电脑400的C面和D面之间,位置与转轴盖对应。这种方案的LTE天线的主分集低频隔离度差,并且LTE天线410与Wi-Fi天线之间会产生相互干扰。此外,LTE天线410紧邻主机***,二者干扰的风险较大。
综上,笔记本电脑因产品自身特点对移动通信天线有如下制约:A面、C面以及D面的金属化机身限制了移动通信天线的设计;全面屏趋势以及A面组件和B面组件的超薄化使得移动通信天线无法在A面和B面布局;现行的手机和平板电脑中的移动通信天线方案一直到笔记本电脑需要投入大量的人力物力。
为了解决上述问题,本申请实施例提供了一种可满足笔记本电脑全面屏和金属化机身的移动通信天线方案。本申请实施例的天线可以应用于笔记本电脑、便携式电脑、手机和平板电脑等电子设备中,但本申请实施例不仅限于此。下文中主要以笔记本电脑为例进行详细说明。
应理解,本申请各实施例的电子设备可以包括但不限于笔记本电脑、便携式电脑、手机或平板电脑等。本申请各实施例的缝隙天线可以设置在笔记本电脑、便携式电脑、手机或平板电脑等电子设备的掌托以及侧边、侧边拐角、后盖、上盖、下盖等位置。
本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备的C面上包括用于通过键盘进行输入的键盘区、用于通过触摸板进行输入的触控区和掌托,该掌托为金属材质,并且该掌托上设置有至少一个辐射缝隙,以形成缝隙天线。
本申请实施例电子设备,缝隙天线布局在电子设备C面的掌托上,对电子设备内器件的布局影响小,制作方法简单,体积小且可以实现超宽带特性,可以适应于超薄化、金属化机身的电子设备,可移植性强,并且无需在射频电路中增加冗余的电路设计。
应理解,本申请各实施例中,掌托可以是C面上除键盘区和触控区以外的一片或多片区域。
还应理解,本申请各实施例中,电子设备还可以包括作为顶盖的A面、具有屏幕的B面和作为底盖的D面。
从另一个角度,本申请实施例提供了一种缝隙天线,该缝隙天线的金属辐射体为电子设备的外壳的至少一部分(例如C面的掌托的一部分),该金属辐射体上可以包括辐射缝隙,辐射缝隙上具有至少一对接地点和馈电点。
图5是本申请提供的一个实施例的电子设备50及缝隙天线的结构示意图。如图5所示,缝隙天线所应用的电子设备为笔记本电脑50。笔记本电脑50的C面上有键盘区52、触控区54和掌托(如图5所示,包括左掌托56和右掌托58)。辐射缝隙位于笔记本电脑50的掌托上。例如,缝隙天线的本体是笔记本电脑50的键盘区52附近包括左掌托56和右掌托58的金属外壳部分。左掌托56和右掌托58上包括4个辐射缝隙,分别为辐射缝隙510、辐射缝隙520、辐射缝隙530和辐射缝隙540。每个辐射缝隙以及附近的金属体可认为构成一个缝隙天线。每个辐射缝隙上包括一对馈电点和接地点。辐射缝隙510具有接地点512和馈电点514;辐射缝隙520具有接地点522和馈电点524;辐射缝隙530具有接地点532和馈电点534;辐射缝隙540具有接地点542和馈电点544。
应理解,图5中掌托上辐射缝隙的个数仅是示例性的。在另一个实施例中,掌托上可以仅包括一个辐射缝隙,例如仅包括辐射缝隙510、辐射缝隙520、辐射缝隙530和辐射缝隙540中的任意一个。在又一个实施例中,掌托上可以包括两个辐射缝隙,例如包括辐射缝隙510和辐射缝隙520,或者包括辐射缝隙510和辐射缝隙530,或者包括辐射缝隙520和辐射缝隙540,等等。
还应理解,图5中各辐射缝隙的形状仅是示例性的。在不同的实施例中,可以根据产品工作频段的需求和/或产品内金属组件的布局等,选择不同形状的辐射缝隙。例如图5所示的一字形辐射缝隙,再如图6所示的L形辐射缝隙等,本申请不对此进行一一列举。当掌托上中有多个辐射缝隙时,任意两个辐射缝隙可以具有相同的形状,也可以具有不同的形状,本申请各实施例对此不作限定。
还应理解,图5中各辐射缝隙的尺寸仅是示例性的。在不同的实施例中,可以根据产品工作频段的需求和/或产品的材质形状等,设置辐射缝隙的长度和宽度。当掌托上有多个辐射缝隙时,任意两个辐射缝隙可以具有相同的长度和/或宽度,也可以具有不同长度和/或宽度,本申请各实施例对此不作限定。
还应理解,图5中各辐射缝隙上的接地点和馈电点的位置仅是示例性的。在不同的实施例中,可以根据产品工作频段的需求等,在辐射缝隙上选取合适的位置设置接地点和馈电点。当掌托上有多个辐射缝隙时,接地点和馈电点在各辐射缝隙上的相对位置可以相同也可以不同,本申请各实施例对此不作限定。
图6是本申请提供的另一个实施例的电子设备60及缝隙天线的结构示意图。图6示出的电子设备60的C面上有键盘区62、触控区64和掌托(如图6所示,包括左掌托66和右掌托68)。左掌托66和右掌托68上的辐射缝隙为L形缝隙。本申请实施例可以仅在一边的掌托上设置L形辐射缝隙,也可以在两边的掌托上分别设置L形辐射缝隙,每个掌托上可以设置一个或多个L形辐射缝隙。图6所示的电子设备60的左掌托66和右掌托68上分别设置L形辐射缝隙,L形辐射缝隙610和L形辐射缝隙620。L形辐射缝隙容易在电子设备外壳上布局,形成的缝隙天线工作频段宽。
L形辐射缝隙610的第一边上具有第一馈电点614和第一接地点612,第一接地点612比第一馈电点614距离第一边(靠近且平行于键盘区的长边的一个边)的第一端(靠近触摸板的一端)近,第一接地点612比第一馈电点614距离第一边的第二端(靠近外壳边缘的一端)远;L形辐射缝隙610的第二边(平行并靠近触摸板的一个边)上具有第二馈电点618和第二接地点616,第二接地点616比第二馈电点618距离第二边的第三端(靠近键盘区的一端)近,第二接地点616比第二馈电点618距离第二边的第四端(靠近外壳边缘的一端)远,其中,第一端和第三端相重合。
L形辐射缝隙620的第三边上具有第三馈电点624和第三接地点622,第三接地点622比第三馈电点624距离第三边(靠近且平行于键盘区的长边的一个边)的第五端(靠近触摸板的一端)近,第三接地点622比第三馈电点624距离第三边的第六端(靠近外壳边缘的一端)远;L形辐射缝隙620的第四边(平行并靠近触摸板的一个边)上具有第四馈电点628和第四接地点626,第四接地点626比第四馈电点628距离第四边的第七端(靠近键盘区的一端)近,第四接地点626比第四馈电点628距离第四边的第八端(靠近外壳边缘的一端)远,其中,第五端和第七端相重合。
如图6所示,L形辐射缝隙610的第一边平行且靠近于键盘区的长边,L形辐射缝隙610的第二边垂直于第一边并平行且靠近于触控区的一个边。L形辐射缝隙620的两个边也类似于L形辐射缝隙610设置。L形辐射缝隙以该可能的实现方式设置在掌托上,不影响电子设备其他器件的布局,缝隙天线的性能能够得到保证。
在本申请的其它实施例中,L形辐射缝隙可以以图6所示的形式设置于掌托上,也可以以其它形式设置于掌托上。例如,L形辐射缝隙的夹角可以分布在图6以外的掌托的其它三个角落附近或掌托的任意位置。当掌托上包括多个L形辐射缝隙时,在掌托上的分布可以是对称的也可以是不对称的,本申请各实施例对此不作此限定。
可选地,L形辐射缝隙既可以实现低频功能又可以实现高频功能。图7是本申请提供的一个实施例的L形辐射缝隙710的示意图。如图7所示,L形辐射缝隙710的第一边和第二边的长度均大于50毫米。L形辐射缝隙的第一边及缝隙周围的金属可以形成第一子天线ant1,ant1上第一馈电点714与第一边的第二端的距离大于35毫米。换句话说,ant1上第一接地点712和第一馈电点714之间距离较小,第一馈电点714距离外壳边缘远,其可认为是低频的子天线。L形辐射缝隙的第二边及缝隙周围的金属可以形成第二子天线ant2,ant2上第二馈电点718与第二边的第四端的距离大于或等于10毫米并且小于或等于30毫米。换句话说,ant2上第二接地点716和第二馈电点718之间距离较大,第二馈电点718距离外壳边缘近,其可认为是高频的子天线。应理解,第一子天线ant1和第二子天线ant2之间可以整体互换。应理解,在本申请其它实施例中,第一馈电点714和/或第二馈电点718可以设置在上述范围以外的其它位置,以适应于各种频段需求,本申请各实施例对此不作此限定。
可选地,本申请提供的一个实施例中,第一馈电点可以通过第一可调电容器件与第一馈电电路连接。图8是本申请提供的另一个实施例的L形辐射缝隙810的示意图。如图8所示,第一馈电点814与第一馈电电路820之间可以串联第一可调电容器件822,该第一可调电容器件822的电容值在0至一定范围内可调。这样,可以通过该第一可调电容器件822调谐第一接地点812与第一馈电点814之间的等效长度,从而实现第一子天线ant1的频段可调。
可选地,本申请提供的一个实施例中,第二馈电点可以通过第二可调电容器件与第二馈电电路连接。如图8所示,第二馈电点818与第二馈电电路830之间可以串联第二可调电容器件832,该第二可调电容器件832的电容值在0至一定范围内可调。这样,可以通过该第二可调电容器件832调谐第二接地点816与第二馈电点818之间的等效长度,从而实现第二子天线ant2的频段可调。应理解,在第一馈电点814与第一馈电电路820之间串联第一可调电容器件822,以及在第二馈电点818与第二馈电电路830之间串联第二可调电容器件832,均是可选地设置,本申请各实施例对此不作限定。
基于以上类似的原理,本申请可以提供一种全频段的缝隙天线。图9是本申请提供的又一个实施例的L形辐射缝隙910的示意图。可选地,本申请提供的一个实施例中,第一馈电点914可以设置在距离外壳边缘距离较近的位置(例如,设置在与外壳边缘的距离大于或等于10毫米并且小于或等于15毫米),从而实现第一子天线ant1的高频段。第一馈电点914与第一馈电电路920之间可以串联第一可调电容器件922,或者第一馈电点914与第一馈电电路920之间可以通过开关控制串联入第一固定电容器件。通过该第一可调电容器件922或者第一固定电容器件调谐第一接地点912与第一馈电点914之间的等效长度,从而实现第一子天线ant1的低频段。
可选地,本申请提供的一个实施例中,第二馈电点918可以设置在距离外壳边缘距离较近的位置(例如,设置在与外壳边缘的距离大于或等于10毫米并且小于或等于15毫米),从而实现第二子天线ant2的高频段。第二馈电点918与第二馈电电路930之间可以串联第二可调电容器件932,或者第二馈电点918与第二馈电电路930之间可以通过开关控制串联入第二固定电容器件。通过该第二可调电容器件932或者第二固定电容器件调谐第二接地点916与第二馈电点918之间的等效长度,从而实现第二子天线ant2的低频段。
应理解,ant1可以成为一个全频段天线,ant2也可以成为一个全频段天线。一个L形辐射缝隙便可以实现2*2全频段天线。两个L形辐射缝隙便可以实现4*4全频段天线。
通过在馈电点串电容器调谐出的低频段状态,通常带宽都比较小。本申请提供了另一个实施例,可以覆盖全频段低频段。图10是本申请提供的又一个实施例的L形辐射缝隙1010的示意图。可选地,在本申请提供的一个实施例中,如图10所示,L形辐射缝隙1010的第一边,以及第一边上的第一接地点1012与第一馈电点1014可以形成第一子天线ant1。第一接地点与第一馈电点之间具有第一频段调整点,第一频段调整点设置有第一选择器件,该第一选择器件用于选择不同电感值的电感器件连接第一频段调整点的缝隙两侧的金属。具体而言,可以在第一接地点1012与第一馈电点1014之间选择适当位置接入横跨缝隙的第一选择器件(例如,图10中的第一开关1020)。通过第一开关1020可以在不同的电感L1、L2、L3...中选择一个,由此实现第一子天线ant1的低频段宽频覆盖。应理解,L1接通的情况下,其它电感(L2、L3...)就处于非接通状态。
L形辐射缝隙1010的第二边,以及第二边上的第二接地点1016与第二馈电点1018可以形成第二子天线ant2。第二接地点与所述第二馈电点之间具有第二频段调整点,所述第二频段调整点设置有第二选择器件,所述第二选择器件用于选择不同电感值的电感器件连接所述第二频段调整点的缝隙两侧的金属。具体而言,可以在第二接地点1016与第二馈电点1018之间选择适当位置接入横跨缝隙的第二选择器件(例如,第二开关1030)。类似地,通过第二开关1030可以在不同的电感中选择一个,由此实现第二子天线ant2的低频段宽频覆盖,此处不再进行赘述。
本申请各实施例的电子设备,缝隙天线可以布局在C面上,L形辐射缝隙设置在掌托位置,由此可以实现全频段天线覆盖,可以很好解决全面屏化、机身金属化以及多天线***之间的隔离度问题。
在本申请的一个实施例中,电子设备中可以包括电磁波吸收比值(SpecificAbsorption Rate,SAR)传感器(sensor)。SAR sensor包括感应体和感应电路。SAR sensor的工作原理要求感应体不能接地,并且感应电路工作在近似直流状态。图11是本申请提供的一个实施例的电子设备1100的部分结构示意图。在本申请实施例中,电子设备1100包括天线和SAR sensor。图11示出了天线的金属辐射体以及其上的L形辐射缝隙1110。掌托的至少一部分金属体可以作为SAR sensor的感应体(同时也是缝隙天线的金属辐射体),例如图11所示的虚线框内的部分1120可以作为SAR sensor的感应体。SAR sensor的感应电路1130可以通过串联一个电感值较大的电感1140(其特性为通直流断高频)连接至感应体1120。感应电路1130连接感应体1120的接入点并不受限制,可以通过L形辐射缝隙1110的任何位置接入。为了设计方便,本申请实施例中,SAR sensor的感应体可以通过第一馈电点、第一接地点、第二馈电点和第二接地点(图11中均未示出)中的至少一个与感应电路连接。为了满足感应体不接地,本申请实施例中,L形辐射缝隙的第一接地点通过第一电容器件接地,第二接地点通过第二电容器件接地。本申请实施例的设计,可以使得SAR sensor与天线互不影响,二者均能正常高效地工作。
可选地,本申请一个实施例的电子设备的D面壳上与辐射缝隙相对的区域具有开窗,或电子设备的D面上与辐射缝隙相对的区域为非金属。这样可以保证缝隙天线的性能。
可选地,本申请一个实施例的电子设备中掌托覆盖的部分可以布局有金属器件,金属器件的排线经由第一接地点和第二接地点之间的空间连接至主机***。
可选地,本申请一个实施例的电子设备中,掌托包括左掌托和右掌托,左掌托和右掌托上分别形成缝隙天线,电子设备还包括感应器,感应器用于检测用户手掌是否靠近左掌托和右掌托,在左掌托和右掌托中仅有一个有用户手掌靠近时,电子设备关闭有用户手掌靠近的掌托的缝隙天线的工作,保持没有用户手掌靠近的掌托的缝隙天线的工作。
图12是本申请提供的又一个实施例的电子设备1200的结构示意图。如图12所示,本申请实施例的电子设备1200中,掌托包括左掌托1210和右掌托1220,左掌托1210和右掌托1220上分别形成缝隙天线,电子设备1200还包括感应器1230和感应器1240,感应器1230用于检测用户手掌是否靠近左掌托1210,感应器1240用于检测用户手掌是否靠近右掌托1220,在检测到左掌托1210和右掌托1220中仅有一个有用户手掌靠近时,电子设备1200关闭有用户手掌靠近的掌托的缝隙天线的工作,保持没有用户手掌靠近的掌托的缝隙天线的工作。这样使得电子设备更节电。
应理解,本申请各实施例的电路、子电路、子单元的划分只是示意性的。本领域普通技术人员可以意识到,本文中所公开的实施例描述的各示例的电路、子电路和子单元,能够再行拆分或组合。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital SubscriberLine,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(Digital Video Disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
应理解,在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (17)

1.一种电子设备,其特征在于,C面上包括用于通过键盘进行输入的键盘区、用于通过触摸板进行输入的触控区和掌托,所述掌托为金属材质,并且所述掌托上设置有至少一个辐射缝隙,以形成缝隙天线;
其中,所述至少一个辐射缝隙中包括L形辐射缝隙;
其中,所述L形辐射缝隙的第一边上具有第一馈电点和第一接地点,所述第一接地点比所述第一馈电点距离所述第一边的第一端近,所述第一接地点比所述第一馈电点距离所述第一边的第二端远;
所述L形辐射缝隙的第二边上具有第二馈电点和第二接地点,所述第二接地点比所述第二馈电点距离所述第二边的第三端近,所述第二接地点比所述第二馈电点距离所述第二边的第四端远,其中,所述第一端和所述第三端相重合。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述第一边平行且靠近于所述键盘区的长边,所述第二边垂直于所述第一边并平行且靠近于所述触控区的一个边。
3.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述第一边和所述第二边的长度均大于50毫米。
4.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述第一馈电点与所述第二端的距离大于35毫米。
5.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述第二馈电点与所述第四端的距离大于或等于10毫米并且小于或等于30毫米。
6.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述第一接地点通过第一电容器件接地,所述第二接地点通过第二电容器件接地,所述电子设备中还包括电磁波吸收比值SAR传感器,所述掌托的至少一部分金属体作为所述SAR传感器的感应体。
7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述SAR传感器的感应体通过所述第一馈电点、所述第一接地点、所述第二馈电点和所述第二接地点中的至少一个与感应电路连接。
8.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备中所述掌托覆盖的部分布局有金属器件,所述金属器件的排线经由所述第一接地点和所述第二接地点之间的空间连接至主机***。
9.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述第一馈电点通过第一可调电容器件与第一馈电电路连接。
10.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述第二馈电点通过第二可调电容器件与第二馈电电路连接。
11.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述第一接地点与所述第一馈电点之间具有第一频段调整点,所述第一频段调整点设置有第一选择器件,所述第一选择器件用于选择不同电感值的电感器件连接所述第一频段调整点的缝隙两侧的金属。
12.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述第二接地点与所述第二馈电点之间具有第二频段调整点,所述第二频段调整点设置有第二选择器件,所述第二选择器件用于选择不同电感值的电感器件连接所述第二频段调整点的缝隙两侧的金属。
13.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备的D面上与所述辐射缝隙相对的区域具有开窗,或所述电子设备的D面上与所述辐射缝隙相对的区域为非金属。
14.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述掌托是C面上除键盘区和触控区以外的一片或多片区域。
15.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述掌托包括左掌托和右掌托,所述左掌托和所述右掌托上分别形成缝隙天线,所述电子设备还包括感应器,所述感应器用于检测用户手掌是否靠近所述左掌托和所述右掌托,在所述左掌托和所述右掌托中仅有一个有用户手掌靠近时,所述电子设备关闭有用户手掌靠近的掌托的缝隙天线的工作,保持没有用户手掌靠近的掌托的缝隙天线的工作。
16.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括作为顶盖的A面、具有屏幕的B面和作为底盖的D面。
17.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述缝隙天线为移动通信天线。
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